Zusammenfassung der Ressource
Sistema renal
- Regula el
equilibrio y
la
homeostasis.
- Los riñones son
glándulas que
producen orina
- Anatomía
- Médula renal
- Pirámides de Malpighi
- Nefrona: Unidad estructural del
riñón que produce orina por
intercambio de sustancias entre
sangre y líquido que se va a
excretar
- Vértices o papila renal: aquí
desemboca la orina creada por las
nefronas
- La orina sale por los cálices menores que
se unen y forman los cálices mayores, que
a su vez se unen y forman la pelvis renal, la
cual continua en el uréter.
- Corteza renal:
zona entre
pirámides de
Malpighi
- El riñón utiliza el 25%
del gasto cardíaco
- Miden aprox.
10cm de altoy
2.5 cm de
grosor.
- Líquidos corporales
- Mecanismos
homeostáticos de
los principales
sistemas
- Homeostasis:
mantenimiento de
condiciones casi
constantes del medio
interno. Todos los
órganos aportan a
esto
- RIÑÓN: mantiene
constante la
concentración de iones
- Controlan el intercambio del líquido intra y extracelular
- Regulan el equilibrio ácido-básico
- Regulan el volumen global del líquido corporal
- Excretan los residuos por medio de la orina
- Reabsorben sustancias que el organismo sí necesita
como glucosa, aminoácidos, iones y H2O
- Filtran gran cantidad de plasma a través de los
glomérulos hacia los túbulos
- Cuando pasa al sangre por los riñones, se eliminan la
mayoría de sustancias que no necesitan, que son
productos del desecho final del metabolismo, que
pueden acumularse en el líquido extracelular
- Urea, ácido úrico, exceso
de iones, agua de alimentos
- Ingestión y pérdida de H2O
- Se consume al día
2.100 ml de agua en
promedio
- Se pierde el líquido así:
- 700 ml/día por piel
- 300-400 ml/día por sudoración
- 300-400 ml/día por respiración
- 100 ml/día por sudor sin actividad física
- 1-2 L/día por sudor con actividad física
- 100 ml/día por las heces
- 0,5 a 20 L/día por la orina
- DIGESTIVO: aporta
los nutrientes
- PULMÓN: Aportan
O2 a la célula para
reponer el ya usado
- Líquido
intracelular
- Contiene magnesio,
fosfato y potasio.
- Se encuentra
dentro de las
células
- Dos terceras partes
del líquido corporal.
- Líquido
extracelular
- Contiene CO2 que
transporta de las células a
los pulmones para
secretar, junto a otros
desechos que van al
RIÑÓN para excretarse
- Contiene iones y nutrientes
que las células necesitan
para vivir
- MEDIO INTERNO DEL
ORGANISMO: dispone
concentraciones de O2, glucosa,
iones, aminoácidos, grasas y
demás que mantienen vivas a las
células
- Está en constante
movimiento por el cuerpo y
se transporta por la sangre.
- Tercera parte
en el espacio
exterior a la
célula.
- El 60% del
cuerpo es
líquido
- Fisiología renal
- Tres pasos para la
eliminación de desechos
del organismo
- Filtrado Glomerular
- Es el agua y los solutos que
pasan del plasma sanguíneo al
interior de las células de los
túbulos
- Es el volumen filtrado a cada
minuto por ambos riñones
- El líquido debe atravesar 3 capas
- Capilares fenestrados
- Son muy grandes y permiten
el paso de muchas moléculas
- Membrana basal glomerular
- Formada por podocitos que se
unen y conforman los pedicelos que
se entrecurzan y evuelven los
capilares glomerulares
- Diafragma de rendija
- Los capilares se envuelven por
una rendija, última barrera de
filtración hacia el glomérulo
- Atraviesa una
pequeña cantidad
de albúmina pero
se elimina en la
orina menos del
1% de la cantidad
filtrada
- Ultrafiltrado Glomerular
- Es el líquido que penetra en la
cápsula glomerular a través de
la presión neta de filtración
- La FG promedio de
hombres es de 125
mL/min y en las
mujeres de 115
mL/min, es decir,
enter 7,5 L/hora o 180
L/día
- La mayor parte
del agua filtrada
debe regresar al
sistema vascular
- Se regula por
- La vasoconstricción o dilatación de las arteriolas
aferentes afecta la velocidad del flujo sanguíneo
al glomérulo y así, a la FG
- 1. Efectos nerviosos
simpáticos
- El aumento de ésta estimula la
constricción de las arteriolas
aferentes y esto ayuda a conservar el
volumen sanguíneo y dirigir la sangre
hacia los músculos y el corazón
- 2. Autorregulación renal
- Capacidad de los riñones para
mantener la FG relativamente
constante cuando la presión
arterial fluctúa
- 3. Retroalimentación
túbulo-glomerular
- Células "sensoras" especializadas
llamadas MÁCULA DENSA que es
la parte de una unidad funcional
llamada aparato yuxtaglomerular
- Cuando el aporte de NaCl y H2O
incrementa, la mácula densa constriñe
la arteriola aferente, lo que desciende
la FG y entra menos líquido al túbulo
- Reabsorción
- Es el transporte de
moléculas fuera del filtrado
tubular de regreso a la sangre
- Debido a la PRESIÓN OSMÓTICA
- NaCl y H2O filtradas regresan a la
sangre por el TÚBULO PROXIMAL (TP)
- Por concentración de solutos
- Osmolalidad
- Lo normal son
300 mOsm
- Isoosmótica
- Es igual en el plasma
- Por ósmosis
- Transporte activo de
Na+ de filtrado a
sangre peritubular
- Esto se da porque el citoplasma de
las células epiteliales del túbulo
tienen menos concentración de Na+
- La bomba Na+/K+ de manera activa
crea un gradiente de concentración
que favorece la difusión del Na+ desde
el líquido tubular hasta el tisular
- El gradiente favorece el
transporte pasivo de Cl-
hacia la concentración de
Na+, ya que los siguen
- Hay acumulación de Na+ y la P.
Osmótica y la osmolalidad del líquido
intersticial que rodea las células son
mayores a las del líquido tubular
- Se producen 180 L de
FG al día y se excretan
de 1 a 2 L cada 24 horas
- El 99% regresa a la
sangre y el 1% se
excreta en orina
- El volumen de orina varía
- Persona bien
hidratada que
consume 1L de
líquido al día, la
producción de orina
aumenta hasta 16
mL (23L/24horas)
- En deshidratación
grave el cuerpo
conserva el agua y
produce 0,3 mL/min o
400 L al día
- 400 mL es lo mínimo
necesario para eliminar
los desechos
- Esto se denomina
PÉRIDAD DE H2O
OBLIGATORIA
- Supone hasta el 6% del
gasto energético que el
cuerpo consume en reposo
- Por rama ascendente (RA)
- El NaCl sale activamente
al líquido intersticial
- Na+ se difunde a la parte gruesa
de la rama con transporte activo
secundario de K+ y de Cl-
- Se hace en una relación de
1Na+:1K+:2Cl-
- Se va al líquido intersticial
por la membrana, por la
bomba Na+/K+
- El Cl- lo sigue
pasivamente
- El K+ se difunde
pasivamente al
filtrado
- Las paredes son
impermeables al agua
- El filtrado de la RA se
diluye de manera
creciente ascendiendo
hacia la corteza
- El líquido
intersticial se
concentra de
manera creciente
- El líquido tubular del tubo distal
se vuelve hipotónico (100mOsm)
- El líquido intersticial se vuelve hipertónico
- Por rama descendente (RD)
- No transporta sal
pero es permeable
al H2O
- El líquido intersticial de
alrededor es hipertónico
frente al de la RD, el agua se
extrae dela RD por ÓSMOSIS
y va al capilar sanguíneo
- Hay una concentración más
elevada de NaCl que va a la RA
que la que habría si la RD
suministrara líquido isotónico
- Por consonancia, el
transporte de NaCl
se incrementa en la
RA y la salinidad del
líquido intersticial
se multimplica
- Tiene una concentración
elevada de 1200 a 1400
mOsm.
- Para que esto ocurra
- La sal bombeada al
exterior de la RA debe
acumularse en el
líquido intersticial
- Se da por las
propiedades de la RD
y porque los vasos
sanguíneos de
alrededor del asa no
devuelven toda la sal
expulsada a la
circulación
- Los
capilares de
la médula
transportan
NaCl
- Por túbulo colector (TC)
- Canalizan su
líquido a través
del ambiente
hipertónico para
vaciarla orina en
los cálices
- NaCl de RA y RD y la
urea reciclada entre el
túbulo colector y el asa
de Henle
- Líquido
intersticial
hipertónico
- El agua se sale fuera de
los TC por ósmosis
- La velocidad está
determinada por las
ACUAPORINAS (canales
de agua) en la membrana
- Se encuentran en
unas vesículas en el
aparato de Golgi
- Se unen a la ADH o vasopresina
- Estimulan la
unión con la
membrana del
TC
- Si la ADH
aumenta, el TC
es más
permeable y hay
más reabsorción
de H2O
- Si la ADH
disminuye hay
menor
reabsorción de
agua y mayor
volumen de
orina
- ADH: producida por el hipotálamo
- La secreción de la ADH se
estimula por
osmorreceptores que
responden a un aumento de
la osmolalidad sanguínea
por encima de lo normal
(280-295 mOsm)
- Aclaramiento
plasmático renal
- Es la capacidad de los
riñones para eliminar
moléculas del plasma y
excretarlas en la orina
- Se filtran en los capilares
y cápsulas glomerulares
y lo que no se reabsorbe
se elimina en la orina
(aclarado)
- Secreción
- Es en dirección opuesta a la reabsorción
- Las moléculas van a los capilares,
luego al interior del líquido
intersticial, pasan a interior del
túbulo y salen por la orina
- Esto aumenta
el aclaramiento
renal
- Tasa de eliminación= (tasa de filtración+tasa de sedreción)-tasa
de reabsorción
- Control del equilibrio
electrolítico y ácido-básico
- Aldosterona
- Reabsorción de
Na+ que se
intercambia por K+
en el túbulo
- Promueve la
retención renal
de Na+
- Promueve la
excreción de K
- ´Se estimula por
altas concentraciones
de K+ y bajas de Na+
- Por sistema renina-angiotensina
- Principal mineralocorticoide
segregado por la corteza
suprearrenal
- Na+: regula el volumen sanguíneo y la presión arterial
- K+: regula el funcionamiento adecuado de músculo cardíaco y músculo esquelético
- BIBLIOGRAFÍA:
Fisiología de Stuart
Ira Fox y Fisiología
Médica de Guyton &
Hall